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变压器油流静电变压器油流静电油在变压器中逼迫活动时,因为固体绝缘外表构成的极性别离,油带走了许多带正电的氢离子,而固体绝缘上因留下过多的电子使其带负电。变压器作业中铁心和外壳接地,挨近这一部位的油中正电荷可从铁心和外壳走漏到地;不断留在绕组绝缘上的负电荷,则可通过绕组导体走漏。没有走漏的正负电荷,有些在活动进程中被中和,有一有些也许构成堆集的空间电荷。因为电荷的发作速率和走漏纷歧样,有些变压器也许不易构成空间电荷,而有的变压器的空间电荷在不断地构成和不见。空间电荷的不见进程又分两种状况:一种是空间电荷使该处直流电位行进,推进走漏...

变压器油流静电
变压器油流静电油在变压器中逼迫活动时,因为固体绝缘外表构成的极性别离,油带走了许多带正电的氢离子,而固体绝缘上因留下过多的电子使其带负电。变压器作业中铁心和外壳接地,挨近这一部位的油中正电荷可从铁心和外壳走漏到地;不断留在绕组绝缘上的负电荷,则可通过绕组导体走漏。没有走漏的正负电荷,有些在活动进程中被中和,有一有些也许构成堆集的空间电荷。因为电荷的发作速率和走漏纷歧样,有些变压器也许不易构成空间电荷,而有的变压器的空间电荷在不断地构成和不见。空间电荷的不见进程又分两种状况:一种是空间电荷使该处直流电位行进,推进走漏电流添加,在动态下构成稍有动摇的走漏电流源;另一种是空间电荷电位敏捷添加使该处有些场强逾越介质的耐受强度,致使发作放电,构成脉冲电流。由此阐明,绕组中性点和铁心对地走漏电流静电电压可在必定程度上反映变压器油流带电状况。油流静电放电特性如前所述,假定发作的电荷与走漏、中和的电荷抵达底子平衡时,堆集的空间电荷发作的有些静电场叠加上沟通电场重量还没有逾越该处介质的耐受强度,就不会致使放电,正如大大都的强油循环变压器没有呈现油流带电致使的静电放电景象相同;反之,若有些场强逾越该处介质的耐受强度,则会发作放电变压器内因上述油流带电进程发作的静电放电且有纷歧样通常沟通电压下有些放电的特征。它有两种放电 办法 鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载 ,一种是在变压器内某些空间电荷堆集处外施沟通电压形民的沟通电场很弱,此处放电因彻底取决于空间电荷发作的静电电位和介质耐受强度,而且有直流电压下放电的特征。这种放电重复率低,从开端放电到致使事端的时刻较长。通常可通过对变压器油中气体剖析,发现乙块等含量添加。另一种状况是,空间电荷堆集处作业场强较高,交直流电场的叠加效果,因直流重量下降了放电开端电压,使静电放电能致使工频电场下的接连放电,放电重复率高,且有沟通放电的特征。该放电从开端到致使事端所需时刻较短,通常是还将来得及从色谱剖析发现显着的放电迹旬,很快就发作了甚为严峻的事端。由此,能够看到上述两种放电对变压器构成的要挟是纷歧样的。实习状况中,上述两种放电办法并不是必定的,也许一同存在于同一台变压器中。虽然影响变压器油流带电及静电放电的要素是杂乱的,效果办法也是多咱多样的,但油流带电底子进程以及静电放电构成要素都是类似的<咱们提出了关于油流静电的实验办法。当变压器内的油流带电进程没有翻开为静电放电时,为了了解变压器内静电堆集程度以及评价由此构成的潜在风险,通常在变压器不充电状况下敞开油泵,丈量绕组中性点和铁心对地的走漏电流或静电电压作为油流静电实验中的丈量参数之一。实验中究竟是选用只测走漏电流或静电电压仍是二者一同都测的办法更且有代表性,还需堆集阅历。此外,因为绝缘上静电荷的堆集是逐渐建立起来的,观测其堆集程度的究竟安稳状况需求必守时刻。所以为行进丈量效果的牢靠性,实验中走漏电流的监测时刻应在4小时以上。假定当变压器油流带电进程已翻开成静电放电,或相继呈现静电放电进程时,因为放电进程使正负空间电荷中和,削减了静电荷调集量,反而下降了走漏电流值或静电电压值。此刻单凭走漏电流值或静电电压值就不能实在了解变压器的带电状况。因而,在油流静电实验中,还应进行有些放电丈量。通常丈量沟通电压效果下的有些放电,因大大都缺陷状况下,有些放电总在电压较高处发作,所以变压器实验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 规矩,一概用端子上的校准值作为视在放电量,即把悉数纷歧样部位放电的效果都折合为端子上的电荷改动量。而丈量变压器内油流带电致使的静电放电则与此纷歧样,正如前而所剖析的,静电放电的办法,部位,构成要素等都且有必定随机性,虽可选用通常的有些放电测验回路作丈量,但无法对放电量进行校准。直流静电放电为单个放电脉冲,放电能量较大,因而运用如今的有些放电丈量仪,其活络度是满意的,能够通过观测放电脉冲幅值和次数对静电放电作定性区别。测验时,通常以电气和超声丈量协作运用。为区别搅扰,超声信号也可由套管末屏抽取的电信号触发。但想象发作静电放电部位台在远离绕组处,则电信号也许很弱,若触发门坎过高,放电信号就不能测到,总归,静电放电的且体测验办法还有待研讨和改善。例1:1994年1月17H,对邹县电厂500kV联变C相进行油色谱剖析,乙烘为2.2mu;l/l,盯梢至9月10日增至15.9mu;l/l,添加速度比照快,用改进三比值法区别为火花放电。进行了超声勘探,在变压器有载发接开关侧收到了比照剧烈的有些放电超声信号,而且在测验中听到变压器内部有放电声。放油进人查看,没有发现放电的痕迹,内部比照洁净。该变压器投运后,乙块有缓慢上升的趋势,乙含量达22mu;l/l。现场作业人员巡视时听到变压器内发作放电声,大概每分钟一次。在开两台油泵的状况下,通过1.5小时后,500kV线端直流静电抵达13.5kV,35kV线端抵达2kV变压器内部有放电声,而且跟实在验时刻的延伸,静电电压有继续添加的趋势。但当停一台油泵后,油流静电电压很快下降。放油进人查看,在变压器220kV及35kV套管下部的引线绝缘支架,磁屏蔽及围屏上发现放电点。上述部位上附着有许多的发黑的棉絮状物质,油箱底部的残油中也富含一些这么的物质和油漆片,经查询剖析以为,这些棉絮状物质是绝缘纸板碎片在油中长时刻浸泡构成的。为了比照,对联变B相也进行了油流带电实验。在开两台油泵的状况下,通过一个半小时,500kV线端直流静电电压抵达2050V,35kV线端达300V。变压器内部无放电声,而且随实在验时刻的延伸,静电电压安稳,无添加趋势。例2:1996年8月5日,作业人员在巡视时听到临沂局相公站1号主变内部有放电动静。当即取油样进行色谱剖析,发现油中乙烘含量高,但总坯含量不高。8月6H对变压器内部放电要素进行了查看剖析发现,在带负荷或不带负荷的状况下,开恣意两台油泵作业,变压器内部放电不见;开恣意3台或4台油泵,变压器内部有放电声,供认变压器内部的放电属油流静电带电。为判定放电部位,咱们对该变压器进行了超声测验,其时变压器只开了两台泵,继续近一小时。既听不到放电声,仪器也未收到任何信号。再发动两台泵,不到1分钟,就听到变压器内部有明晰的放电声,仪器也收到了显着的超声信号。放电部位通过丈量核算定在高压侧B相套管下有些接引线邻近。8月20日,咱们再次进行了测验,开3台,4台直至5台泵,这次是既听不到动静,又测不到信号。前次测验时变压器油温在40度以上,而这次因为全国着小雨,油温只需30度。在其它条件未变的状况下,温度下降损坏了油流带电的成因现严业正第二天,经现场吊罩查看,未发现显着的放电痕迹,但发现有许多赤色漆皮附在绕组等处。取该变压器的油进行介质损耗实验,发峻超支。将变压器油通过滤处理合格后写入变压器,投运后作常。
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